


Wie kann man in BigQuery Zeilen ohne native Pivot-Funktionalität in Spalten umwandeln?
Zeilen in Spalten in BigQuery transponieren (Pivot-Implementierung)
In diesem BigQuery-Tutorial wollen wir einen vorherrschenden Bedarf an Datentransformation ansprechen: Konvertieren von Zeilen in Spalten unter Beibehaltung von Schlüssel-Wert-Paaren. Diese als Pivoting bekannte Technik wird häufig in der Datenanalyse und Berichterstattung eingesetzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Datenbanksystemen, die Pivot-Operationen nativ unterstützen, fehlt BigQuery jedoch derzeit diese Funktionalität.
Pivotieren mit einer zusätzlichen Gruppierungsspalte
Um diese Einschränkung zu überwinden, stellen wir eine vor Workaround-Lösung, die eine zusätzliche Spalte in den Eingabedaten beinhaltet, die dazu dient, Zeilen zu gruppieren, die in der Ausgabe zu einer einzigen Zeile zusammengeführt werden sollen. So funktioniert der Ansatz:
Schritt 1: Konstruieren der Pivot-Abfrage
Wir beginnen mit der Erstellung einer Abfrage, die die eigentliche Pivot-Abfrage generiert. Diese Abfrage erstellt dynamisch den Code, der zum Durchführen des Pivotierungsvorgangs basierend auf dem Eingabedatensatz erforderlich ist.
SELECT 'SELECT id, ' + GROUP_CONCAT_UNQUOTED( 'MAX(IF(key = "' + key + '", value, NULL)) as [' + key + ']' ) + ' FROM yourTable GROUP BY id ORDER BY id' FROM ( SELECT key FROM yourTable GROUP BY key ORDER BY key )
Diese Abfrage identifiziert alle eindeutigen Schlüsselwerte in den Eingabedaten und generiert eine Zeichenfolge, die bei Ausführung als separate Abfrage angezeigt wird , führt den Pivot-Vorgang aus.
Schritt 2: Führen Sie den generierten Pivot aus Abfrage
Das Ergebnis der ersten Abfrage ist eine Zeichenfolge, die die eigentliche Pivot-Abfrage definiert. Wir müssen lediglich diese Zeichenfolge kopieren und als reguläre BigQuery-Abfrage ausführen. Das Ergebnis ist ein transponierter Datensatz mit den Schlüsseln als Spaltennamen und den Werten als Spaltenwerten.
Beispieleingabe und -ausgabe
Betrachten Sie die folgende Eingabetabelle:
id | Key | Value |
---|---|---|
1 | channel_title | Mahendra Guru |
1 | youtube_id | ugEGMG4-MdA |
1 | channel_id | UCiDKcjKocimAO1tV |
1 | examId | 72975611-4a5e-11e5 |
1 | postId | 1189e340-b08f |
2 | channel_title | Ab Live |
2 | youtube_id | 3TNbtTwLY0U |
2 | channel_id | UCODeKM_D6JLf8jJt |
2 | examId | 72975611-4a5e-11e5 |
2 | postId | 0c3e6590-afeb |
Der resultierende Pivotdatensatz würde wie folgt aussehen:
id | channel_id | channel_title | examId | postId | youtube_id |
---|---|---|---|---|---|
1 | UCiDKcjKocimAO1tV | Mahendra Guru | 72975611-4a5e-11e5 | 1189e340-b08f | ugEGMG4-MdA |
2 | UCODeKM_D6JLf8jJt | Ab Live | 72975611-4a5e-11e5 | 0c3e6590-afeb | 3TNbtTwLY0U |
Einschränkungen und Alternativen
Während dieser Ansatz das Wechselverhalten effektiv nachahmt, bringt er auch Einschränkungen mit sich. Vor allem gibt BigQuery ein Limit von 10.000 Spalten pro Tabelle vor, was die Pivotierung großer Datensätze mit zahlreichen eindeutigen Schlüsseln behindern kann. Erwägen Sie in solchen Szenarien die Erkundung alternativer Lösungen wie externes Pivotieren mit Python oder R oder die Verwendung eines föderierten Abfrageansatzes mit einem Datenbanksystem, das Pivotieren nativ unterstützt.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann man in BigQuery Zeilen ohne native Pivot-Funktionalität in Spalten umwandeln?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Wie kann ich die MySQL -Leistung effektiv überwachen? Verwenden Sie Tools wie MySQLADMIN, ShowGlobalstatus, Perconamonitoring and Management (PMM) und MySQL Enterprisemonitor. 1. Verwenden Sie MySQLADMIN, um die Anzahl der Verbindungen anzuzeigen. 2. Verwenden Sie ShowglobalStatus, um die Abfragenummer anzuzeigen. 3.PMM bietet detaillierte Leistungsdaten und grafische Schnittstelle. 4.MysqlenterPrisemonitor bietet reichhaltige Überwachungsfunktionen und Alarmmechanismen.

Der Unterschied zwischen MySQL und SQLServer ist: 1) MySQL ist Open Source und für Web- und Embedded-Systeme geeignet, 2) SQLServer ist ein kommerzielles Produkt von Microsoft und für Anwendungen auf Unternehmensebene geeignet. Es gibt signifikante Unterschiede zwischen den beiden in der Speicher -Engine-, der Leistungsoptimierung und den Anwendungsszenarien. Bei der Auswahl müssen Sie die Projektgröße und die zukünftige Skalierbarkeit berücksichtigen.

In Anwendungsszenarien auf Unternehmensebene, die eine hohe Verfügbarkeit, eine erweiterte Sicherheit und eine gute Integration erfordern, sollte SQLServer anstelle von MySQL ausgewählt werden. 1) SQLServer bietet Funktionen auf Unternehmensebene wie hohe Verfügbarkeit und fortschrittliche Sicherheit. 2) Es ist eng in Microsoft -Ökosysteme wie Visualstudio und PowerBi integriert. 3) SQLServer führt hervorragende Leistungsoptimierung durch und unterstützt speicheroptimierte Tabellen und Spaltenspeicherindizes.

MysqlmanagesCharactersetsandCollationsByusingUtf-8ASTHEDEFAULT, Erlaubt configurationatdatabase, Tabelle, und ColumnLlevels, andrequiringCarefulAnignmenttoAvoidmiscatches.1) setDefaultcharactersetandCollationForAdatabase.2) configurecharactersetandcollationFor for

Ein MySQL -Trigger ist eine automatisch ausgeführte gespeicherte Prozedur, die einer Tabelle zugeordnet ist, mit der eine Reihe von Vorgängen durchgeführt wird, wenn eine bestimmte Datenoperation ausgeführt wird. 1) Definition und Funktion Trigger: Wird zur Datenüberprüfung, Protokollierung usw. verwendet. 2) Arbeitsprinzip: Es wird in vor und nach und nach unten unterteilt und unterstützt das Auslösen auf Zeilenebene. 3) Beispiel für die Verwendung: Kann verwendet werden, um Gehaltsänderungen aufzuzeichnen oder das Inventar zu aktualisieren. 4) Debugging -Fähigkeiten: Verwenden Sie Showtrigger und Showcreatetrigger -Befehle. 5) Leistungsoptimierung: Vermeiden Sie komplexe Operationen, verwenden Sie Indizes und Verwalten von Transaktionen.

Die Schritte zum Erstellen und Verwalten von Benutzerkonten in MySQL sind wie folgt: 1. Erstellen Sie einen Benutzer: Verwenden Sie CreateUser'Newuser '@' localhost'IdentifiedBy'Password '; 2. Berechtigungen zuweisen: Verwenden Sie GrantSelect, einfügen, updateonMyDatabase.to'newuser'@'LocalHost '; 3.. Behebung des Berechtigungsfehlers: Verwenden Sie revokeAllPrivileGesonMyDatabase.from'Newuser'@'localhost '; dann die Berechtigungen neu zuweisen; 4. Optimierungsberechtigungen: Verwenden Sie Showgra

MySQL eignet sich für schnelle Entwicklung und kleine und mittelgroße Anwendungen, während Oracle für große Unternehmen und hohe Verfügbarkeitsanforderungen geeignet ist. 1) MySQL ist Open Source und einfach zu bedienen, geeignet für Webanwendungen und kleine und mittelgroße Unternehmen. 2) Oracle ist mächtig und für große Unternehmen und Regierungsbehörden geeignet. 3) MySQL unterstützt eine Vielzahl von Speichermotoren, und Oracle bietet reichhaltige Funktionen auf Unternehmensebene.

Zu den Nachteilen von MySQL im Vergleich zu anderen relationalen Datenbanken gehören: 1. Leistungsprobleme: Sie können bei der Verarbeitung von Daten mit groß angelegten Daten Engpässe begegnen, und PostgreSQL bietet eine bessere Leistung in komplexen Abfragen und Big-Data-Verarbeitung. 2. Skalierbarkeit: Die horizontale Skalierungsfähigkeit ist nicht so gut wie Google Schrank und Amazon Aurora. 3. Funktionale Einschränkungen: Nicht so gut wie PostgreSQL und Oracle in erweiterten Funktionen, einige Funktionen erfordern mehr benutzerdefinierte Code und Wartung.


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